For å utføre et spesifikt målearbeid må vi først vurdere hvilken prinsippsensor som brukes, som kun kan bestemmes etter å ha analysert ulike faktorer. For selv for måling av samme fysiske mengde, er det sensorer med en rekke prinsipper å velge mellom. Hvilken sensor som er mer egnet, må du vurdere følgende spesifikke problemer i henhold til egenskapene til den målte og bruksforholdene til sensoren: størrelsen på området; Kravene til den målte posisjonen på sensorvolumet; om målemetoden er kontakt eller ikke-kontakt; signalutvinningsmetoden, kablet eller-kontaktløs måling; kilden til sensoren, innenlands eller importert, enten prisen er overkommelig eller egenutviklet. 6
Etter å ha vurdert problemene ovenfor, er det mulig å bestemme hvilken type sensor du skal velge, og deretter vurdere de spesifikke ytelsesindikatorene til sensoren.
Valg av følsomhet
Generelt, innenfor sensorens lineære område, jo høyere følsomhet sensoren er, jo bedre. For bare når følsomheten er høy, er verdien på utgangssignalet som tilsvarer den målte endringen relativt stor, noe som er gunstig for signalbehandlingen. Det skal imidlertid bemerkes at følsomheten til sensoren er høy, og den eksterne støyen som ikke er relatert til målingen, blandes også lett, og den vil også bli forsterket av forsterkersystemet, noe som påvirker målenøyaktigheten. Derfor kreves det at selve sensoren skal ha et høyt signal-til-støyforhold for å minimere interferenssignalet fra omverdenen.
Følsomheten til sensoren er retningsbestemt. Når målingen er en enkelt vektor, og dens retningsevne kreves for å være høy, bør sensoren med mindre følsomhet i andre retninger velges; hvis målingen er en flerdimensjonal-vektor, jo mindre kryssfølsomheten til-sensoren er, jo bedre.
Frekvensresponsegenskaper
Frekvensresponskarakteristikken til sensoren bestemmer frekvensområdet som skal måles og må forbli uforvrengt innenfor det tillatte frekvensområdet. Faktisk har responsen til sensoren alltid en viss forsinkelse, og man håper at forsinkelsestiden er så kort som mulig.
Jo høyere frekvensrespons sensoren har, desto bredere er det målbare signalfrekvensområdet.
Ved dynamisk måling bør responskarakteristikkene være basert på egenskapene til signalet (steady-state, transient, random, etc.) for å unngå overdreven feil.
Lineær rekkevidde
Det lineære området til en sensor er området der utgangen er proporsjonal med inngangen. Teoretisk sett, innenfor dette området, forblir følsomheten konstant. Jo bredere det lineære området til sensoren er, jo større rekkevidde er det, og kan garantere en viss målenøyaktighet. Når du velger en sensor, når sensortypen bestemmes, avhenger det først av om rekkevidden oppfyller kravene.
Men faktisk kan ingen sensor garantere absolutt linearitet, og lineariteten er også relativ. Når den nødvendige målenøyaktigheten er relativt lav, innenfor et visst område, kan sensoren med mindre ikke-lineær feil tilnærmet betraktes som lineær, noe som vil gi stor bekvemmelighet for målingen.
stabilitet
Evnen til en sensor til å opprettholde ytelsen over en periode kalles stabilitet. I tillegg til strukturen til selve sensoren, er faktorene som påvirker den langsiktige-stabiliteten til sensoren hovedsakelig sensorens bruksmiljø. Derfor, for å få sensoren til å ha god stabilitet, må sensoren ha sterk miljøtilpasningsevne.
Før du velger en sensor, bør bruksmiljøet undersøkes, og den riktige sensoren bør velges i henhold til det spesifikke bruksmiljøet, eller passende tiltak bør iverksettes for å redusere påvirkningen av miljøet.
Stabiliteten til sensoren har kvantitative indikatorer. Etter bruksperioden bør den -kalibreres på nytt før bruk for å finne ut om ytelsen til sensoren har endret seg.
I noen tilfeller hvor sensoren skal brukes over lengre tid, men ikke enkelt kan skiftes ut eller kalibreres, har den valgte sensoren strengere stabilitetskrav og må tåle langvarig test.
presisjon
Nøyaktighet er en viktig ytelsesindeks for sensoren, og den er et viktig ledd knyttet til målenøyaktigheten til hele målesystemet. Jo høyere nøyaktighet sensoren har, desto dyrere er den. Derfor trenger sensorens nøyaktighet bare oppfylle nøyaktighetskravene til hele målesystemet, og det er ikke nødvendig å velge det for høyt. Dette gjør det mulig å velge en billigere og enklere sensor Atlas luftkompressor tilbehør blant mange sensorer som oppfyller samme måleformål.
Hvis formålet med målingen er kvalitativ analyse, kan en sensor med høy repeterbarhet velges, og det er ikke hensiktsmessig å bruke en sensor med høy absoluttverdinøyaktighet; hvis det er for kvantitativ analyse, er det nødvendig å oppnå nøyaktige måleverdier, og det er nødvendig å velge en sensor med et nøyaktighetsnivå som oppfyller kravene.
For noen spesielle anledninger, hvis en passende sensor ikke kan velges, er det nødvendig å designe og produsere sensoren selv. Ytelsen til den selvlagde-sensoren bør oppfylle kravene til bruk






